介绍从六边形烯到烯的结构及其热导率的研究,使用反应分子动力学模拟
Atefe Farahani1, Masumeh Foroutan2, Masoud Jamshidi1
1Constructional Polymers and Composites Research Lab., School of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran, 13114-16846.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 21, 2023
概括
这项研究使用了反应分子动力学来研究化和烯结构中的导热性. 原子之间的更高的部分电荷差异与热导率的增加相关,而稳定的结构显示出更曲的原子运动.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 计算化学的计算化学
背景情况:
- 六角化 (h-BN) 和烯是具有独特电子和热性能的二维材料.
- 了解它们的导热性对于先进的电子和热管理应用至关重要.
研究的目的:
- 为了研究六角化和烯结构的导热率 (TC).
- 探索不同和成分对TC的影响.
- 为了预测假设-结构的TC.
主要方法:
- 使用反应分子动力学 (MD) 模拟来计算TC.
- 通过计算设计和分析了五个假设的-结构 (B_xN_y).
- 使用轮图分析了协调和部分电荷分布.
主要成果:
- 化 (B3N3) 的TC值最低,而烯 (B0N6) 的TC值最高.
- 反应式MD模拟显示了TC计算过程中原子协调和部分电荷的动态变化.
- 原子之间的部分电荷差异较高与TC增加相关,而稳定的结构显示出更集体的原子运动.
结论:
- -材料的导热性严重依赖于它们的元素组成和结构稳定性.
- 部分电荷分布在调节这些二维材料的热传递方面发挥着重要作用.
- 反应式MD模拟提供了一个强大的工具,用于预测新型,但尚未合成的材料的特性.


